- 2021-05-23 发布 |
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文档介绍
江西省奉新县第一中学2020届高三上学期月考物理试题
奉新一中2020届高三上学期第二次月考物理试卷 一、选择题(共12题,共48分;1-8单选每小题4分,9-12多选题每小题4分) 1..教科书中这样表述牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止.其中“改变这种状态”指的是改变物体的( ) A. 速度 B. 加速度 C. 位置 D. 受力 【答案】A 【解析】 【详解】一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,有外力作用后,物体的速度发生变化,即不再是匀速直线运动状态或静止状态,所以“改变这种状态”指的是改变物体的速度。 A. 速度,与结论相符,选项A正确; B 加速度,与结论不相符,选项B错误; C. 位置,与结论不相符,选项C错误; D. 受力,与结论不相符,选项D错误。 2.A,B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同的时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们( ) A. 线速度大小之比为3:4 B. 角速度大小之比为3:4 C. 圆周运动的半径之比为8:9 D. 向心加速度大小之比为1:2 【答案】C 【解析】 【详解】A.线速度,A、B通过的路程之比为4:3,时间相等,则线速度之比为4:3,故A错误。 B.角速度,运动方向改变的角度等于圆周运动转过的角度,A、B 转过的角度之比为3:2,时间相等,则角速度大小之比为3:2,故B错误。 C.根据v=rω得,圆周运动的半径 线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则圆周运动的半径之比为8:9,故C正确。 D..根据a=vω得,线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则向心加速度之比为2:1,故D错误。 3.a、b两个质量相同的球用细线连接,a球用细线挂在天花板上,b球放在光滑斜面上,系统保持静止,下列图示正确的是() A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】对b球受力分析,受重力、斜面对其垂直向上的支持力和细线的拉力,由于三力平衡时三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故细线拉力向右上方,A图错误;再对ab两个球整体受力分析,受总重力、斜面垂直向上的支持力和上面细线的拉力,根据共点力平衡条件判断上面的细线的拉力方向斜向右上方,故CD错误,B正确。 4. 河水的流速与离河岸的关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间关系如图乙所示,若船以最短时间渡河,则下列判断正确的是( ) A. 船渡河的最短时间是100s B. 船在河水中的最大速度是5m/s C. 船在河水中航行轨迹是一条直线 D. 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 【答案】ABD 【解析】 试题分析:当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,故:;故AD正确.船在沿河岸方向上做变速运动,在垂直于河岸方向上做匀速直线运动,两运动的合运动是曲线.故C错误.要使船以最短时间渡河,船在航行中与河岸垂直,根据速度的合成可知,船河水中的最大速度是5m/s,故B正确.本题选错误的,故选C. 考点:运动的合成和分解 【名师点睛】解决本题的关键将船的运动分解为垂直于河岸方向和沿河岸方向,抓住分运动与合运动具有等时性进行求解。 5.如图所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮拉船靠岸,在某一时刻绳的速度大小为v,绳AO段与水平面的夹角θ=37°,OB段与水平面的夹角α=30°.取sin37°=0.6,则此时小船的速度大小为( ) A. v B. C. D. 2v 【答案】B 【解析】 【详解】船的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度, 根据平行四边形定则,有: v船cosθ=v 则: A. v ,与结论不相符,选项A错误; B. ,与结论相符,选项B正确; C. ,与结论不相符,选项C错误; D. 2v,与结论不相符,选项D错误。 6.某同学站在电梯底板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v-t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向).根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( ) A. 在0~5s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态 B. 在5s~10s内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力 C. 在10 s~20s内,该同学所受的支持力在减小 D. 在20s~25s内,电梯加速下降该同学处于超重状态 【答案】B 【解析】 【详解】A.在0~5s内,从速度时间图象可知,此时的加速度为正,电梯的加速度向上,此时人处于超重状态,故A错误; B.在5s~10s内,速度时间图象为水平线,此时电梯在匀速运动,该同学处于受力平衡状态,则电梯对该同学的支持力等于他所受的重力,所以该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力,故B正确; C.在10 s~20s内,该同学匀减速上升,该同学所受的支持力保持不变,故C错误; D.在20 s~25s内,观光电梯在加速下降,电梯的加速度向下,此时人处于失重状态,故D错误。 7.如图,两物块P、Q置于水平地面上,其质量分别为m、2m,两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g,现对Q施加一水平向右的拉力F,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】对整体,根据牛顿第二定律得: F-μ•3mg=3ma 再对P,根据牛顿第二定律得: T-μmg=ma 联立解得轻绳的张力大小为: T=F A. ,与结论不相符,选项A错误; B. ,与结论不相符,选项B错误; C. ,与结论不相符,选项C错误; D. ,与结论相符,选项D正确。 8.将一物体由坐标原点O以初速度v0抛出,在恒力作用下轨迹如图所示,A为轨迹最高点,B为轨迹与水平x轴交点,假设物体到B点时速度为vB ,v0与x轴夹角为,vB与x轴夹角为,已知OA水平距离x1大于AB水平距离x2,则 A. 物体在B点的速度vB大于v0 B. 物体从O到A时间大于从A到B时间 C. 物体在O点所受合力方向指向第四象限 D. 可能等于 【答案】AC 【解析】 从图中可知物体在竖直方向上做竖直上抛运动,在水平方向上做初速度不为零的匀加速直线运动,故到B点合外力做正功,物体在B点的速度大于,A正确;由于合运动和分运动具有等时性,根据竖直上抛运动的对称性可知物体从O到A时间等于从A到B时间,B错误;物体受到竖直向下的重力,水平向右的恒力,故合力在O点指向第四象限,C正确;只有在只受重力作用下,,由于水平方向上合力不为零,故两者不可能相等,D错误. 9.两个倾角相同的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体C、D,如图所示,当它们都沿滑杆一起向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则( ) A. A环与杆无摩擦力 B. B环与杆无摩擦力 C. A环做的是匀速运动 D. B环做的是匀速运动 【答案】AD 【解析】 【详解】AC.假设A环与杆间的摩擦力为f,对A环受力分析,受重力、拉力、支持力、沿杆向上的摩擦力f,如图,根据牛顿第二定律,有 mAgsinθ-f=mAa 对C,据牛顿第二定律有 mCgsinθ=mCa 联立解得: f=0 a=gsinθ 故A正确,C错误; BD.对D球受力分析,受重力和拉力,由于做直线运动,合力与速度在一条直线上或者合力为零,故合力只能为零,物体做匀速运动;再对B求受力分析,如图,受重力、拉力、支持力,由于做匀速运动,合力为零,故必有沿杆向上的摩擦力。故B错误,D正确。 10.如图所示,将一横截面为扇形的物体B放在水平面上,一滑块A放在物体B上,除了物体B与水平面间的摩擦力之外,其余摩擦忽略不计。已知物体B的质量为M,滑块A的质量为m,重力加速度为g。当整个装置静止时,A、B接触面的切线与竖直的挡板之间的夹角为θ,下列选项正确的是 A. 物体B对水平面的压力大小为(M+m)g B. 物体B受到水平面的摩擦力大小为 mgtanθ C. 将物体B级慢向左移动一小段距离,滑块A对物体B的压力将变小 D. 将物体B缓慢向左移动一小段距离,滑块A与竖直挡板之间的弹力将变大 【答案】AD 【解析】 CD、首先对物体A受力分析,如图所示: 根据平衡条件,有:,将物体B级慢向左移动一小段距离,变小,根据牛顿第三定律,A对B的压力大小变大,滑块A与竖直挡板之间的弹力将变大,故C错误,D正确; AB、再对AB整体受力分析,受重力、地面支持力、墙壁支持力、地面的静摩擦力,如图所示 根据平衡条件,地面支持力大小,地面的摩擦力大小,再根据牛顿第三定律,对地压力大小为(M+m)g,故B错误,A正确; 故选AD。 【点睛】首先对物体A受力分析,受重力、B的支持力、挡板的支持力,根据平衡条件列式求解;然后再对整体受力分析,根据平衡条件力列式求解地面支持力和静摩擦力大小。 11.如图所示,一小物体m从光滑圆弧形轨道上与圆心O等高处由静止释放,轨道底端与粗糙的传送带平滑连接,小物体到A点速度为2m/s,当传送带固定不动时,物体m能滑过右端的B点,且落在水平地面上的C点,则下列判断可能正确的是( ) A. 若传送带逆时针方向运行且v=2m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点的右侧 B. 若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度v>2m/s时,物体m到达地面上C点的右侧 C. 若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度v<2m/s时,物体m也可能到达地面上C点的右侧 D. 若传送带逆时针方向运行且v=3m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点左侧. 【答案】BC 【解析】 【详解】A.传送带静止时,物体滑到传送带上后向右做匀减速直线运动,到达传送带右端时物体的速度小于2m/s,物体离开传送带后做平抛运动到达C点,物体做平抛运动的初速度小于2m/s;若传送带逆时针方向运行且v=2m/s,物体在传送带上一直做匀减速直线运动,其运动情况与传送带静止时相同,物体到达传送带右端时的速度与传送带静止时到达右端的速度相等,物块离开传送带做平抛运动,仍落在C点,故A错误; B、若传送带顺时针方向运动,则当传送带速度v>2m/s时,物体在传送带上可能先做匀加速直线运动后做匀速直线运动,也可能一直做匀加速直线运动,物块到达传送带右端时的速度大于2m/s,做平抛运动的初速度大于2m/s,物体将落在C点的右侧,故B正确; C.若传送带顺时针方向运动,则当传送带速度v<2m/s时,物体在传送带上可能先做匀减速直线运动后做匀速直线运动,此时到达传送带右端时的速度可能比传送带静止时的速度大,物体落在C点的右侧,故C正确; D.若传送带逆时针方向运行且v=3m/s,物体在传送带上一直做匀减速直线运动,与传送带静止时的运动情况相同,物体到达传送带右端时的速度与传送带静止时到达右端的速度相等,物块离开传送带做平抛运动,落在C点,故D错误。 12.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图像如图乙所示(重力加速度为g),则( ) A. 施加外力前,弹簧的形变量为 B. 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 C. 外力施加的瞬间,AB间的弹力大小为M(g-a) D. AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 【答案】AC 【解析】 【详解】A.施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有: 2Mg=kx 解得: 故A正确。 B.当F弹′=Mg时,B达到最大速度,此时弹簧不在原长位置,故B错误; C.施加外力F的瞬间,对B物体,根据牛顿第二定律,有: F弹-Mg-FAB=Ma 其中: F弹=2Mg 解得: FAB=M(g-a) 故C正确。 D.物体A、B在t1时刻分离,此时A、B具有共同的v与a且FAB=0;对B: F弹′-Mg=Ma 解得: F弹′=M(g+a) 故D错误。 二、实验探究题(共14分;13题6分,14题8分,每空2分) 13.小芳和小强两位同学采用了不同的实验方案来研究平抛运动。 (1)小芳同学利用如图甲所示的装置进行实验。下列说法正确的是________。 A.应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放 B.斜槽轨道必须光滑 C.斜槽轨道的末端必须保持水平 D.本实验必需的器材还有刻度尺和秒表 (2)小强同学利用频闪照相的方式研究平抛运动。图乙是在每小格的边长为5cm的背景下拍摄的频闪照片,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。则照相机两次闪光的时间间隔Δt=____s,小球被抛出时的水平速度v=_____m/s。 【答案】 (1). AC (2). 0.1s (3). 2.0m/s 【解析】 试题分析:(1)做研究平抛运动的实验时,应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放,使之平抛时的初速度相等,选项A正确;斜槽轨道不必须光滑,只要小球落下时具有一定的速度即可,选项B错误;斜槽轨道的末端必须保持水平,以保证小球能够水平抛出,选项C正确;本实验必需的器材还有刻度尺,但不需要秒表,选项D错误;(2)小球在竖直方向是自由落体运动,且ABC三点是相邻的三个点,故存在△h=g△t2,即(5-3)L=(5-3)×0.05m=g×△t2,解之得△t=0.1s;小球被抛出时的水平速度v=4L/△t=4×0.05m/0.1s=2.0m/s。 考点:研究平抛运动。 14.某同学用如图1所示的实验装置验证牛顿第二定律,请回答下列有关此实验的问题: (1)该同学在实验前准备了图甲中所示的实验装置及下列辅助器材:其中不必要的器材是_______(填代号). A 交流电源、导线 B. 天平(含配套砝码) C. 秒表 D. 刻度尺 E. 细线、砂和小砂桶 (2)打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况.其中一部分纸带上的点迹情况如图2所示,已知打点计时器打点的时间间隔为0.02s,测得A点到B、C点的距离分别为x1=5.99cm、x2=13.69cm,小车做匀加速直线运动的加速度a=______m/s2.(结果保留三位有效数字) (3)在验证“质量一定,加速度a与合外力F的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图3所示的a-F图象,其中图线不过原点的原因是_______,图线在末端弯曲的原因是_____________. 【答案】 (1). C (2). 1.71 (3). 木板角度太大,平衡摩擦力过度 (4). 砂和砂桶的质量太大 【解析】 【详解】(1)[1]在实验中,打点计时器可以测量时间,所以不需要秒表.上述器材中不必要的为C. (2)[2]因为计数点间时间间隔T=0.1s;根据△x=aT2得: (3)[3]由图象可知小车的拉力为0时,小车的加速度大于0,说明合外力大于0,说明平衡摩擦力过度,即木板与水平面的夹角太大. [4]该实验中当小车的质量远大于砂和小砂桶质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砂和小砂桶的总重力大小;随着砂和小砂桶质量增大,细线对小车的拉力大小小于砂和小砂桶的总重力大小,因此会出现较大误差,图象会产生偏折现象. 三、计算题(共4题;共38分,请写出必要的答题步骤,否则不给分) 15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求: (1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离; (2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间. 【答案】(1)16m(2)8s 【解析】 (1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即 v=vB-at=vA 得t==3 s 此时汽车A的位移xA=vAt=12 m ; 汽车B位移xB=vBt-at2=21 m A、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16 m (2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5 s 运动的位移x′B==25 m 汽车A在t1时间内运动的位移 x′A=vAt1=20 m 此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12 m 汽车A需要再运动的时间t2==3 s 故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8 s 16.图中工人在推动一台割草机,施加的力大小为100N,方向与水平地面成30°斜向下. (1)若割草机重300N,则它作用在地面上向下的压力多大? (2)割草机割完草后,现工人用最小的拉力拉它,使之做匀速运动,已知这个最小拉力为,则割草机与地面间的动摩擦因数及最小拉力与水平方向夹角为多少? 【答案】(1)350N(2)0.75;37° 【解析】 试题分析:(1)如图所示,分析割草机的受力情况,根据平衡条件得: 在竖直方向:N1=mg+Fsin30° 解得:N1=300+100×0.5=350(N), 由牛顿第三定律知对地面的压力大小 N′=N=350N. (2)如图所示,割草机沿水平方向做匀速直线运动,受到重力mg、拉力F、地面的支持力N和阻力f,如图, 四个力的合力为零,则有f=Fcosα N+Fsinα=mg 又f=μN 联立得:,其中 所以当θ+α=90°,即tanα=μ时,F有最小值. 根据数学知识得到F的最小值为 由题F的最小值为Fmin=180N 联立得: 代入得:, 解得:μ=0.75,α=arctan0.75=37° 考点:物体的平衡。 17.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=1m的圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为0.5kg的小球由A点运动到B点,离开B点做平抛运动,由于存在摩擦力的缘故小球在圆弧轨道上的速度大小始终为2m/s.(g取10m/s2),(取π=3).求: (1)小球从A点运动到B点的时间和此时小球对圆形轨道的压力; (2)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=37°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上时距B点的距离,如果不能,求落在CD面上的位置到C点的距离. 【答案】(1)0.75s;7N(2)0.75m 【解析】 【详解】(1)小球从A点运动到B的时间为 在B点,由牛顿第二定律有: FN-mg= 解得 FN=7N 由牛顿第三定律知小球对轨道的压力 FN′=FN=7N 方向:竖直向下 (2)当没有斜面时小球落地的时间为 假设小球能够落在斜面上,设时间为t′,则 tanθ= 可得 t′=0.3s 因为t′<t,所以小球能够落在斜面上; 平抛运动的水平位移为 x=vt′=2×0.3m=0.6m 落在CD面上的位置到B点的距离 s===0.75m 即能落到斜面上,落在CD面上的位置到B点的距离是0.75m. 18.如图所示,一水平的足够长的浅色长传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面。传送带上左端放置一质量为m=1kg的煤块(视为质点),煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数为均为μ1=0.1.初始时,传送带与煤块及平板都是静止的。现让传送带以恒定的向右加速度a=3m/s2开始运动,当其速度达到v=1.5m/s后,便以此速度做匀速运动。经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,随后,在平稳滑上右端平板上的同时,在平板右侧施加一个水平恒力F=17N,F作用了0.5s时煤块与平板速度恰相等,此时刻撤去F。最终煤块没有从平板上滑下,已知平板质量M=4kg,(重力加速度为g= 10m/s2),求: (1)传送带上黑色痕迹长度; (2)有F作用期间平板的加速度大小; (3)平板上表面至少多长(计算结果保留两位有效数字). 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 (1)煤块在传送带上发生相对运动时,加速度,方向向右; 设经过时间时t1,传送带达到速度v,经过时间时t2,煤块速度达到v, 即,代入数据可得: , 传送带发生的位移:, 煤块发生的位移:, 黑色痕迹长度即传送带与煤块发生的位移之差,即:, 代入数据解得:. (2)煤块滑上平板时的速度为,加速度为, 经过 时速度:, 平板的加速度大小,则由, 解得 . (3)设平板与地面间动摩擦因数为,由, 且,代入数据解得, 由于,共速后煤块将仍以加速度大小: 匀减速,直到停止, 而平板以加速度匀减速运动,, 代入数据解得:,用时:, 所以,全程平板的位移为 , 煤块的位移:, 平板车的长度即煤块与平板的位移之差, . 查看更多